精英家教網(wǎng)如圖所示,長度為l的細(xì)繩上端固定在天花板上O點,下端拴著質(zhì)量為m的小球.當(dāng)把細(xì)繩拉直時,細(xì)繩與豎直線的夾角為θ=60°,此時小球靜止于光滑的水平面上.
(1)當(dāng)球以角速度ω1=
g
2l
做圓錐擺運動時,水平面受到的壓力FN是多大?
(2)當(dāng)球以角速度ω2=
3g
l
做圓錐擺運動時,細(xì)繩的張力F T是多大?
分析:(1)當(dāng)球做圓錐擺運動時,小球在水平面內(nèi)做勻速圓周運動,由重力、水平面的支持力和繩子拉力的合力提供向心力,當(dāng)小球受到水平面的支持力剛為FN=0時,由重力和繩子拉力的合力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律求出此時的臨界角速度.根據(jù)角速度與臨界角速度的關(guān)系,分析水平面有無支持力,采用正交分解法列方程求解支持力,再由牛頓第三定律求出水平面受到的壓力FN
(2)判斷小球是否離開桌面.若小球離開桌面做圓周運動,再由牛頓第二定律求解細(xì)繩的張力F′T
解答:精英家教網(wǎng)解:對小球:當(dāng)小球受到水平面的支持力剛為FN=0時,張力為FT,由重力和繩子拉力的合力提供向心力,如圖1,根據(jù)牛頓第二定律得:
   mgtanθ=mω
 
2
0
lsinθ  ①
解得:ω0=
2g
l
  ②
(1)因為ω1<ω0,所以水平面對小球的支持力 FN≠0,如圖2,根據(jù)牛頓第二定律得:
  F′Tsin60°=mω
 
2
1
lsin60°  ③
  F′N+F′Tcos60°=mg   ④
解得:F′N=
3
4
mg  ⑤
(2)因為ω2>ω0,所以小球?qū)㈦x開水平桌面,水平面對小球的支持力 F″N=0,θ>60°
則 F″Tsinθ=mω
 
2
2
lsinθ  ⑥
 解得:F″T=3mg  ⑦
答:
(1)當(dāng)球以角速度ω1=
g
2l
做圓錐擺運動時,水平面受到的壓力FN
3
4
mg.
(2)當(dāng)球以角速度ω2=
3g
l
做圓錐擺運動時,細(xì)繩的張力F T是3mg.
點評:本題是圓錐擺問題,分析小球的受力,確定向心力來源是關(guān)鍵,實質(zhì)是牛頓第二定律的特殊應(yīng)用.
練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:

如圖所示,長度為L的輕繩上端固定在O點,下端系一質(zhì)量為m的小球(小球的大小可以忽略). 由圖示位置無初速度釋放小球,求當(dāng)小球通過最低點時的速度大小及輕繩對小球的拉力.(不計空氣阻力)

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科目:高中物理 來源: 題型:

(2008?韶關(guān)一模)如圖所示,長度為L的輕桿上端連著一質(zhì)量為m的體積可忽略的小重物B.桿的下端用鉸鏈固接于水平面上的A點.同時,置于同一水平面上的立方體C恰與B接觸,立方體C的質(zhì)量為M.今做微小的擾動,使桿向右傾倒,設(shè)B與C、C與水平面間均無摩擦,而B與C剛脫離接觸的瞬間,桿與地面夾角恰好為
π
6
.求B與C的質(zhì)量之比
m
M

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科目:高中物理 來源: 題型:

(2011?北京)如圖所示,長度為l的輕繩上端固定在O點,下端系一質(zhì)量為m的小球(小球的大小可以忽略).
(1)在水平拉力F的作用下,輕繩與豎直方向的夾角為α,小球保持靜止.畫出此時小球的受力圖,并求力F的大;
(2)由圖示位置無初速釋放小球,求當(dāng)小球通過最低點時的速度大小及輕繩對小球的拉力.不計空氣阻力.

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科目:高中物理 來源: 題型:

(2012?西城區(qū)二模)如圖所示,長度為l的輕繩上端固定在O點,下端系一質(zhì)量為m,電荷量為+q的小球.整個裝置處于水平向右,場強大小為
3mg4q
的勻強電場中.
(1)求小球在電場中受到的電場力大小F;
(2)當(dāng)小球處于圖中A位置時,保持靜止?fàn)顟B(tài).若剪斷細(xì)繩,求剪斷瞬間小球的加速度大小a;
(3)現(xiàn)把小球置于圖中位置B處,使OB沿著水平方向,輕繩處于拉直狀態(tài).小球從位置B無初速度釋放.不計小球受到的空氣阻力.求小球通過最低點時的速度大小v.

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科目:高中物理 來源: 題型:

(2012?虹口區(qū)二模)如圖所示,長度為l的絕緣輕桿一端可繞O點在豎直平面內(nèi)自由轉(zhuǎn)動,另一端固定一個質(zhì)量為m、帶電量為+q的小球,整個裝置處于水平向右的勻強電場中,電場強度E=
mg
q
.現(xiàn)將小球從最低點A處由靜止釋放,則輕桿可以轉(zhuǎn)過的最大角度為
90°
90°
.若在輕桿的中點施加一個始終垂直于桿的作用力F,F(xiàn)的大小始終保持為2mg,將小球從圖中的B處由靜止釋放后,作用力F的最大功率Pm=
mg
gl(2+
π
2
-2
2
)
mg
gl(2+
π
2
-2
2
)

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